Abstract:
PURPOSE: A satellite broadcasting system and a signal receive method thereof are provided to supply an SD(Standard Definition) image signal by receiving a high priority stream signal through an ISM(Industrial, Scientific and Medical)-band in a dead zone. CONSTITUTION: A first antenna(2310) receives a wireless signal of a first or second band, and a second antenna(2340) receives a wireless signal of a third band. A first stream demodulating unit(2320) demodulates a first stream signal through the first band, and a second stream demodulating unit(2330) demodulates a second stream signal through the second band. A reproduction unit reproduces the demodulated first or second stream signal, and a gap filler receiver(2350) responds to a radio signal strength to selectively provide the first stream signal to the first stream demodulating unit.
Abstract:
본 발명은 이동 통신 시스템에서의 통신 방법에 관한 것이다. 본 발명은 멀티미디어 방송 서비스를 제공하기 위하여, 계층적 변조 방법을 적용하여 방송 컨텐츠를 서로 다른 데이터 율로 변조하고, 이를 통해 생성한 신호를 지상 보조 장치와 단말에 전송한다. 이에 따라, 이동 통신 시스템의 전송률이 증가하여, 멀티미디어 방송용 가용 서비스 채널이 증가된다. 그리고, 사용자에게 고화질의 서비스를 제공할 수 있다. 계층적 변조 기법, 지상 보조 장치, 위성 통신, 기본 계층, 강화 계층
Abstract:
PURPOSE: An NGSO(Non Geostationary Satellite Orbit) communication apparatus for extending operation time and reducing the number of satellites using an ATC, the ATC and an operating method thereof are provided to extend a service zone and operation time for one satellite using ATC(Ancillary Terrestrial Component)s. CONSTITUTION: If data relay between a satellite mobile earth station and a satellite is requested, a determining unit(301) determines whether to receive a service from the satellite. If it is impossible to receive the service from the satellite, a search unit(303) searches another ATC. A communication unit(305) transceives data between the satellite mobile earth station and the satellite through another ATC which can receive the service from the satellite.
Abstract:
본 발명은 이동 통신 시스템에서의 통신 방법에 관한 것이다. 본 발명은 다양한 이동 통신 시스템 중 지상 보조 장치를 갖는 이동 위성 통신 시스템에서, 통방 융합에 따라 통신 서비스 및 방송 서비스를 동시에 단말로 제공할 수 있다. 이때 지상 보조 장치와 위성간에 서로 다른 신호 전송 방법을 이용하여, 즉, 시분할 다중화 방식과 주파수 분할 다중화 방식을 결합하여 자원을 할당함으로써, 시스템 처리량을 높일 수 있으며, 단말에 지역 방송 콘텐츠를 효과적으로 전송할 수 있다. 위성 통신, 시분할 다중화 방식, 주파수 분할 다중화 방식, 통방 융합, 지상 보조 장치
Abstract:
A hierarchical modulation and demodulation method for a digital broadcasting system and an apparatus therefor are provided to enhance transmission efficiency through hierarchical modulation in a currently operated system. An RS(Reed-Solomon) coder(602) encodes the first broadcasting signal. A byte interleaver(605) interleaves the encoded first broadcasting signal. A convolution coder(607) encodes the interleaved first broadcasting signal again. A bit interleaver(609) interleaves the encoded first broadcasting signal. A second coder(617) encodes the second broadcasting signal. A second bit interleaver interleaves the encoded second broadcasting signal. A CDM(Code Division Multiplexing) multiplexer(611) multiplexes the first broadcasting signal and the second broadcasting signal outputted from the first bit interleaver and the second bit interleaver. A hierarchical modulator(613) hierarchically modulate the modulated signal by an 8PSK(8 Phase Shift Keying) type.
Abstract:
단말의 핸드오버를 대비한 스트리밍 데이터 버퍼링을 지원하는 방법이 개시된다. 기지국은 핸드오버가 수행될 단말로부터 단말의 스트리밍 데이터 버퍼링을 위한 상태 정보를 수신하고, 핸드오버의 예정시간 및 상기 수신된 내용을 기초로 단말의 핸드오버를 대비한 버퍼링을 위해 전송받아야 하는 스트리밍 데이터의 필요 전송 속도와 필요 전송 시간을 산출하여 이를 포함한 전송 요청 메시지를 생성하여 스트리밍 서비스 제공 장치에 송신하며, 스트리밍 서비스 제공 장치는 그 전송 요청 메시지의 전송 요청 조건을 반영하여 스트리밍 데이터를 전송하고, 기지국이 이를 수신하여 단말에 전송한다. 이로써 단말은 스트리밍 서비스를 받으면서 핸드오버를 수행시 끊김없는 스트리밍 서비스를 제공받을 수 있다. 핸드오버, 스트리밍, 버퍼링, 멀티캐스트
Abstract:
본 발명은 방송 또는 멀티캐스트 서비스에 대한 전송 방식 변경 방법, 패킷 재전송 요구 방법 및 패킷 재전송 방법에 관한 것이다. 본 발명은 하나의 방송 또는 멀티캐스트 서비스를 제공받는 다수의 단말이 채널 정보를 전송하기 위해 하나의 랜덤 접속 채널(Random Access Channel, RACH)을 공유하여 사용한다. 따라서, 기지국은 하나의 RACH를 통해 단말로부터 채널 정보를 수신하거나, 해당 RACH에 발생한 패킷 충돌을 감지하여 전송 방식을 변경하거나 유지하라는 단말의 요청을 확인한다. 방송, 멀티캐스트, RACH, 채널 정보, 재전송 요구
Abstract:
A method for changing a transmission type, a method for requesting packet retransmission and a packet retransmission method are provided to enable a base station to change the transmission type in response to the request of a terminal and re-transmit data packets although collision is generated according as a plurality of terminals request retransmission through one channel. A method for changing a transmission type comprises the following steps. A base station assigns a CQI-DOWN channel to receive channel information for each broadcasting or multicast service(S101), and monitors each CQI-DOWN channel to check whether channel information received from the terminal exists or not(S102). If packets transmitted through a CQI-DOWN channel from terminals cause collision or received channel information packets are generated(S103,S104), the base station determines the packet collision or information packet as the transmission type change request of the terminal, and then adjusts the data packet transmission type of a service corresponding to the CQI-channel(S105).
Abstract:
A timing synchronization method in an interactive satellite telecommunication system is provided to compensate for a time delay by using a time delay compensation value, when data is transmitted to a terminal in a coverage area. An interactive satellite telecommunication system based on TDMA(Time Division Multiplexing Access) includes a satellite(11), an outer gap filler(10), an inner gap filler(12), and a set top box(13). The satellite transmits Ku/Ka band signals to a ground terminal and receives the Ku/Ka band signal from the gap filler and the terminal. The inner gap filler converts the Ku/Ka band signal to an S band signal and delivers the converted signal to the set top box. The inner gap filler receives the S band signal from the set top box and converts the S band signal to the Ku/Ka band signal. The gap filler in a tunnel stores time delay values according to positions and compensates for a time delay by using the time delay compensation value, when data is transmitted from the satellite to the set top box. The set top box transmits and receives the Ku/Ka range signal with the satellite, and transmits and receives the S band signal with the gap filler.
Abstract:
A hierarchical channel adaptive packet scheduler in a satellite communication network and a method thereof are provided to maintain the amount of transmitted packets equally even though weather conditions of regions where each receiving device is positioned are different, and to support various service classes for each receiving device at the same time, thereby realizing optimized scheduling for different service classes. At least one multi-stage class queue(50) queues packets to be transmitted, while having different service levels of service classes. At least one regional queue(60) queues packets to be transmitted to each region having different weather conditions. A queue controller(70) transmits the packets stored in the regional queues and the class queues to receiving device sides according to previously determined packet scheduling policies.